电子工程师必备:电源设计及电源测评指南

最新更新时间:2014-04-12来源: 互联网关键字:电子工程师  电源设计  电源测评指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  电源工程师在电源设计或者电源测评时须考虑以下要素:

  一、描述输入电压影响输出电压几个指标形式

  1、绝对稳压系数

  A、绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。即:K=△U0/△Ui。

  B、相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压△Uo的相对变化量△Uo与输出电网 Ui 的相对变化量Ui之比。即:S=△Uo/Uo /△Ui/Ui。

  2、电网调整率

  它表示输入电网电压由额定值变化±10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。

  3、电压稳定度

  负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo百分值),称为稳压器的电压稳定度。

  二、负载对输出电压影响的几种指标形式

  1、负载调整率(也称电流调整率)

  在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。

  2、输出电阻(也称等效内阻或内阻)

  在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为Ro=|△Uo/△IL| 欧。

  三、纹波电压的几个指标形式

  1、最大纹波电压

  在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。

  2、纹波系数 Y(%)

  在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压 Uo 之比,即y=Umrs/Uo x100%

  3、纹波电压抑制比

  在规定的纹波频率(例如 50Hz)下,输出电压中的纹波电压 Ui~与输出电压中的纹波电压 Uo~之比,即:纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。

  这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的 0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的 1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的 2%以下。

  四、冲击电流

  冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。一般是 20A——30A。

  五、过流保护

  过流保护是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的 110%——130%。

  六、过压保护

  过压保护是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的 130%——150%。

  七、输出欠压保护

  当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载及防止误操作而停止电源并发出报警信号,多为输出电压的 80%——30%左右。

  八、过热保护

  在电源内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时停止电源的工作并发出报警信号。

九、温度漂移和温度系数

  温度漂移:环境温度的变化影响元器件的参数的变化,从而引起稳压器输出电压变化。常用温度系数表示温度漂移的大小。

  绝对温度系数:温度变化1摄氏度引起输出电压值的变化△UoT,单位是 V/℃或毫伏每摄氏度。

  相对温度系数:温度变化 1 摄氏度引起输出电压相对变化△UoT/Uo,单位是 V/℃。

  十、漂移

  稳压器在输入电压、负载电流和环境温度保持一定的情况下,元件参数的稳定性也会造成输出电压的变化,慢变化叫漂移,快变化叫噪声,介于两者之间叫起伏。

  表示漂移的方法有两种:

  1、在指定的时间内输出电压值的变化△Uot。

  2、在指定时间内输出电压的相对变化△Uot/Uo。

  考察漂移的时间可以定为 1 分钟、10 分钟、1 小时、8 小时或更长。只在精度较高的稳压器中,才有温度系数和温漂两项指标。

  十一、响应时间

  响应时间是指负载电流突然变化时,稳压器的输出电压从开始变化到达新的稳定值的一段调整时间。在直流稳压器中,则是用在矩形波负载电流时的输出电压波形来表示这个特性,称为过度特。

  十二、失真

  失真这是交流稳压器特有的。是指输出波形不是正 波形,产生波形畸变,称为畸变。

  十三、噪声

  按30Hz——18kHZ 的可听频率规定,这对开关电源的转换频率不成问题,但对带风扇的电源要根据需要加以规定。

  十四、输入噪声

  为使开关电源工作保持正常状态,要根据额定输入条件,按由允许输入外并叠加于工业用频率的脉冲状电压(0——peak)制定输入噪声指标。一般外加脉冲宽度为 100——800us,外加电压 1000V。

  十五、浪涌

  这是在输入电压,以 1 分钟以上的间隔按规定次数加一种浪涌电压,以避免发生绝缘破坏、闪络、电弧等异常现象。通信设备等规定的数值为数千伏,一般为 1200V。

  十六、静电噪声

  指在额定输入条件下,外加到电源框体的任意部分时,全输出电路能保持正常工作状态的一种重复脉冲状的静电。一般保证 5——10KV 以内。

  十七、稳定度

  允许使用条件下,输出电压最大相对变化△Uo/Uo。

  十八、电气安全要求(GB 4943-90)

  1、电源结构的安全要求

  (1)空间要求

  UL、CSA、VDE 安全规范强调了在带电部分之间和带电部分与非带电金属部分之间的表面、空间的距离要求。UL、CSA要求:极间电压大于等于 250VAC 的高压导体之间,以及高压导体与非带电金属部分之间(这里不包括导线间),无论在表面间还是在空间,均应有 0.1 英寸的距离;VDE 要求交流线之间有 3mm 的徐变或 2mm 的净空隙;IEC 要求:交流线间有 3mm 的净空间隙及在交流线与接地导体间的 4mm 的净空间隙。另外,VDE、IEC要求在电源的输出和输入之间,至少有 8mm 的空间间距。

  (2)电介质实验测试方法(打高压:输入与输出、输入和地、输入 AC 两级之间)

  (3)漏电流测量

  漏电流是流经输入侧地线的电流,在开关电源中主要是通过静噪滤波器的旁路电容器泄露电流。UL、CSA 均要求暴露的不带电的金属部分均应与大地相接,漏电流测量是通过将这些部分与大地之间接一个 1.5K 欧的电阻,其漏电流应该不大于 5 毫安。VDE 允许:用 1.5K 欧的电阻与 150nP 电容并接。并施加 1.06倍额定使用电压,对数据处理设备,漏电流应不大于 3.5 毫安。一般是 1 毫安左右。

  (4)绝缘电阻测试

  VDE 要求:输入和低电压输出电路之间应有 7M 欧的电阻,在可接触到的金属部分和输入之间,应有 2M 欧的电阻或加 500V 直流电压持续 1 分钟。

  (5)印制电路板要求

  要求是 UL 认证的 94V-2 材料或比此更好的材料。

2、对电源变压器结构的安全要求

  (1)变压器的绝缘

  变压器的绕组使用的铜线应为漆包线,其他金属部分应涂有瓷、漆等绝缘物质。

  (2)变压器的介电强度

  在实验中不应出现绝缘层破裂和飞弧现象。

  (3)变压器的绝缘电阻

  变压器绕组间的绝缘电阻至少为 10M 欧,在绕组与磁心、骨架、屏蔽层间施加 500 伏直流电压,持续 1 分钟,不应出现击穿、飞弧现象。

  (4)变压器湿度电阻

  变压器必须在放置于潮湿的环境之后,立即进行绝缘电阻和介电强度实验,并满足要求。潮湿环境一般是:相对湿度为 92%(公差为 2%),温度稳定在 20 到 30 摄氏度之间,误差允许 1%,需在内放置至少 48 小时之后,立即进行上述实验。此时变压器的本身温度不应该较进入潮湿环境之前测试高出 4 摄氏度。

  (5)VDE 关于变压器温度特性的要求

  (6)UL、CSA 关于变压器温度特性的要求。

  注:

  IEC——International ElectrotechnICal Commission

  VDE——Verbandes Deutcher ElectrotechnICer

  UL——Underwriters’ Laboratories

  CSA——CANadian Standards Association

  FCC—— Federal CommunICations Commission

  十九、无线电骚扰(按照 GB 9254-1998 测试)

  1、电源端子骚扰电压限值

  2、辐射骚扰限值

  二十、电磁兼容性试验

  电磁兼容性试验(electromagnetIC compatiblity EMC)

  电磁兼容性是指设备或系统在共同的电磁环境中能正常工作且不对该环境中 任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。

  电磁干扰波一般有两种传播途径,要按各个途径进行评价。一种是以波长长的频带向电源线传播,给发射区以干扰的途径,一般在 30MHz 以下。这种波长长的频率在附属于电子设备的电源线的长度范围内还不满 1 个波长,其辐射到空间的量也很少,由此可掌握发生于电源线上的电压,进而可充分评估干扰的大小,这种噪声叫做传导噪声。

  当频率达到 30MHz 以上,波长也会随之变短。这时如果只对发生于电源线的噪声源电压进行评价,就与实际干扰不符。因此,采用了通过直接测定传播到空间的干扰波评价噪声大小的方法,该噪声就叫做辐射噪声。测定辐射噪声的方法有上述按电场强度对传播空间的干扰波进行直接测定的方法和测定泄露到电源线上的功率的方法。

  电磁兼容性试验包括:

  ① 磁场敏感度:(抗扰性)设备、分系统或系统暴露在电磁辐射下的不希望有的响应程度。敏感度电平越小,敏感性越高,抗扰性越差。固定频率、峰峰值的磁场

  ② 静电放电敏感度:具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。300PF 电容充电到-15000V,通过 500 欧电阻放电。可超差,但放完后要正常。数据传递、储存,不能丢

  ③ 电源瞬态敏感度:包括尖峰信号敏感度(0.5us 10us 2 倍)、电压瞬态敏感度(10%-30%,30S 恢复)、频率瞬态敏感度(5%-10%,30S 恢复)。

  ④ 辐射敏感度:对造成设备降级的辐射干扰场的度量。(14K-1GHz,电场强度为 1V/M)

  ⑤ 传导敏感度:当引起设备不希望有的响应或造成其性能降级时,对在电源、控制或信号线上的干扰信号或电压的度量。(30Hz-50KHZ 3V ,50K-400M 1V)

  ⑥ 非工作状态磁场干扰:包装箱 4.6m 磁通密度小于 0.525uT,0.9m 0.525Ut。

  ⑦ 工作状态磁场干扰:上、下、左、右交流磁通密度小于 0.5mT。

  ⑧ 传导干扰:沿着导体传播的干扰。10KHz-30MHz 60(48)dBuV。

  ⑨ 辐射干扰:通过空间以电磁波形式传播的电磁干扰。10KHz-1000MHz 30 屏蔽室60(54)uV/m。

  二十一、环境实验

  环境试验是将产品或材料暴露到自然或人工环境中,从而对它们在实际上可能遇到的贮存、运输和使用条件下的性能作出评价。包括低温、 高温、恒定湿热、交变湿热、 冲撞(冲击和碰撞)、振动、恒加速、贮存、长霉、腐蚀大气(例如盐雾)、砂尘、空气压力(高压或低压)、温度变化、可燃性、密封、水、辐射(太阳或核)、锡焊、接端强度、噪声(微打65DB)等。

关键字:电子工程师  电源设计  电源测评指南 编辑:探路者 引用地址:电子工程师必备:电源设计及电源测评指南

上一篇:电源三大“潜规则”特征 教你看懂电源设计
下一篇:电子技术解密:简化FPGA电源设计方案

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38

基于STC12 C5410AD单片机的数字电源设计
引言 数字电源目前主要应用在数据通信、存储、服务器等性能和智能化要求较高的领域。在美国TI公司等半导体企业的推动下,数字电源技术有了快速发展。 业界都比较认同TI公司对数字电源所下的定义: 数字电源就是数字化控制的电源产品,它能提供配置、监控和管理功能,并延伸到对整个回路的控制。 数字电源具有以下特点:数字化控制的电源转换,以MCU(微控制器)或DSP(数字信号处理器)为核心,它能实现PWM(脉宽调制)稳压回路控制、软件启动等功能;数字电源管理,对电压和电流等电源输出进行配置的功能;采用整合数字电源(fusion digital power)技术,实现了开关电源中模拟组件与数字组件的优化组合,例如,功率级所用的模拟
[电源管理]
基于STC12 C5410AD单片机的数字<font color='red'>电源设计</font>
常用电源设计技巧
   一 反激式电源中的铁氧体磁放大器   对于两个输出端都提供实际功率(5 V 2 A和12 V 3 A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到12 V时会进入零负载状态,而无法在5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在12 V输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。   为了降低成本,建议使用铁氧体磁放大器。然而,铁氧体磁放大器的控制电路与传统的矩形磁滞回线材料(高磁导率材料)的控制电路有所不用。铁氧体的控制电路(D1和Q1)可吸收电流以便维持输出端供电。该电路已经过全面测试。变压器绕组设计为5
[电源管理]
常用<font color='red'>电源设计</font>技巧
高性能汽车电源设计的发展趋势
2012年,欧洲、日本和美国的汽车市场将有超过半数的汽车安装彩色显示器、导航系统、卫星通信以及其它车载信息娱乐系统,因此,2012年汽车市场的电源需求将于传统设计有很大差异。 高可靠性、低成本、极短的研发周期等等相互冲突的设计要求迫使电源设计人员采用新的具有突破性的技术方案,而这些技术是传统的汽车电源设计中不曾涉足的。 汽车电源设计的六项基本原则 大多数汽车电源架构需要遵循六项基本原则: 1.输入电压VIN范围:12V电池电压的瞬变范围决定了电源转换IC的输入电压范围。 典型的汽车电池电压范围为9V至16V,发动机关闭时,汽车电池的标称电压为12V;发动机工作时,电池电压在14.4V左右。但是,不同条件下,瞬态电压也可能达到±10
[嵌入式]
一种基于AVR Butterfly的多功能电源设计
0 引言 随着嵌入式系统设计技术的发展,在设计和仿真中,系统工程师对电源的要求也越来越高。在嵌入式系统设计是使用8031单片机和74系列集成电路时,所有使用74系列集成电路的电路板都使用单一的5 V电源供电就可以了。当时的供电电源部分不是一个需要太多注意的单元,基本上5 V的电源能满足所有的数字集成电路设计的需要。而近几年来,随着技术的发展,集成电路里的三极管变得越来越小并且工作的电压越来越低,使得嵌入式系统开发的重点从系统的速度,转到低功耗设计上。因此在同一个嵌入式系统中,存在多种不同电压的电源供电,从低于1 V到高于5 V都存在。而且在系统的稳定性和可靠性测试时,还要模拟不同的电源故障情况下,比如掉电等,嵌入式系统的稳定性和可
[单片机]
一种基于AVR Butterfly的多功能<font color='red'>电源设计</font>
基于SA8282的三相逆变电源设计
  1.引言   逆变器是构成交流不间断电源(UPS)及交流变频调速系统的核心部分,可独立构成系统成为变频电源装置,逆变电源在工业上有着广泛的应用,而大部分逆变电源电路结构和控制软件复杂,采用SPWM集成电路和关断开关设计逆变电源有较多的优越性。英国MITEL公司的推出的新型全数字化三相SPWM发生器SA8282,输出频率宽、精度高,可与微处理器接口,能完成外围控制功能和保护功能,可实现系统的智能化设计 。   本文介绍一种简单的三相逆变电源的设计,采用AT89C51单片机、SA8282波形发生器及交直交主电路构成。SA8282仅需要少量的外围硬件,而无需复杂的软件编程,使得本系统的电路结构简单、控制方便、性能稳定,同
[单片机]
基于SA8282的三相逆变<font color='red'>电源设计</font>
照明用LED驱动电源设计需要考虑的因素
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED 的电流, 而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED 照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中, 首选驱动串联的单串LED, 因为这种方式不论正向电压如何变化、 输出电
[电源管理]
照明用LED驱动<font color='red'>电源设计</font>需要考虑的因素
磁控管测试台高压脉冲电源设计
摘要:文中主要阐明了高压脉冲电源的工作原理、主要设计思路和设计过程。说明了安全性、可靠性、维修性以及环境适应性的措施。对于整个高压脉冲电源的设计具有较强的参考价值,特别是针对脉冲电压较高、脉冲频率相对也高的电源。 关键词:高压脉冲电源;磁控管测试;高功率MOS驱动;调制稳流系统 0 引言     磁控管测试台的主要部件为高压脉冲电源,该部件是磁控管测试台的核心部件。该部件的主要功能为分别产生输出电压为-4500V、输出电流大于等于10A、脉冲宽度分别为0.51μs和2.5μs的两种脉宽,他们所对应的输出电压都为-4500V。 通过电源箱架上的脉宽转换开关的控制,可以使脉冲电源输出不同脉宽的脉冲,他们频率也不相同,脉宽为0.5μs的
[电源管理]
磁控管测试台高压脉冲<font color='red'>电源设计</font>
具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例
大多数电子产品由于包含一个或多个FPGA或DSP数字处理芯片而需要提供多个电源轨。在为这些数字IC供电时,有多种方案可以选择,也有许多潜在的陷阱需要避免。在“具有多个电压轨的FPGA和DSP应用的电源设计方法”一文中,作者提出了多电压轨FPGA和DSP应用的电源解决方案,讨论了功率预算和排序选择等在系统水平所关注的问题。本文将着重讨论如何在各种类型的点到负载点(POL)直流/直流转换器之间做出选择,并讨论如何设计这些转换器才能满足直流精度以及启动和暂态要求。 降压直流/直流转换器拓扑的回顾 降压POL直流/直流转换器可以分成两类:线性稳压器和基于电感的开关稳压器。图1显示了线性稳压器的功能图。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved